CN108758802A - 空调器及其控制方法、装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种空调器及其控制方法、装置,空调器包括室内机,室内机包括机壳、多个摆叶组和多个驱动组件,多个摆叶组在上下方向顺序排布,每个摆叶组包括多个在上下方向间隔设置的出风摆叶,多个驱动组件分别与多个摆叶组一一对应配合,每个驱动组件用于驱动相应的摆叶组内的多个出风摆叶转动,方法包括以下步骤:当空调器开启制热模式运行时,通过控制多个驱动组件以驱动每个摆叶组的出风摆叶角度保持一致,并开始计时;判断计时时间是否达到第一预设时间;如果是,则通过控制多个驱动组件以调节多个摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度,以使室内垂直温差降低,有效缓解空调制热运行时室内热力分层现象,从而改善了室内的热舒适性。
Description
技术领域
本发明涉及空调技术领域,特别涉及一种空调器的控制方法、一种空调器的控制装置和一种空调器。
背景技术
随着科技的发展以及人们生活水平的日益改善,人们对居住环境的要求逐渐提高。用户在开启空调器的制冷或者制热功能时,目的是使室内的温度维持在舒适的范围内,然而在开启制热模式时,由于热气流的比重小,容易上升,因此热气很难送达到地面,从而导致头热脚冷的现象,影响用户舒适性的同时也增加了制热模式下的耗电量。
相关技术中,挂壁式空调器均采用贯流风机,其中对于采用竖款单贯流风机的挂壁式空调器而言,主要通过增大上下摆叶的弧度或者提升风机的转速来解决室内温度分层问题。然而,上述方式存在以下缺点:增大上下摆叶的弧度会影响整机的外观;提升风机的转速会增加噪音,并且通过提升风机的转速能够改善空调器制热的速度,但并不一定可以改善室内温度分层的问题。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明的第一个目的在于提出一种空调器的控制方法,不仅可以有效降低室内较高平面与较低平面之间的温差,缓解室内热力分层现象,从而改善室内的热舒适性,而且无需提升风机的转速和增加出风摆叶的弧度,有效减少了空调器的工作噪音且空调器的外观不受影响。
本发明的第二个目的在于提出一种非临时性计算机可读存储介质。
本发明的第三个目的在于提出一种空调器的控制装置。
本发明的第四个目的在于提出一种空调器。
本发明的第五个目的在于提出另一种空调器。
为实现上述目的,本发明第一方面实施例提出了一种空调器的控制方法,所述空调器包括室内机,所述室内机包括机壳、多个摆叶组和多个驱动组件,所述机壳上设有在上下方向上延伸的出风口,多个所述摆叶组在上下方向顺序排布,每个所述摆叶组包括多个在上下方向间隔设置的出风摆叶,多个所述驱动组件分别与多个所述摆叶组一一对应配合,每个所述驱动组件用于驱动相应的所述摆叶组内的多个所述出风摆叶转动,所述方法包括以下步骤:当所述空调器开启制热模式运行时,通过控制多个所述驱动组件以驱动每个所述摆叶组的出风摆叶角度保持一致,并开始计时;判断计时时间是否达到第一预设时间;如果所述计时时间达到所述第一预设时间,则通过控制多个所述驱动组件以调节多个所述摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度,以使室内垂直温差降低。
根据本发明实施例的空调器的控制方法,当空调器开启制热模式运行时,通过控制多个驱动组件以驱动每个摆叶组的出风摆叶角度保持一致,并开始计时,以及判断计时时间是否达到第一预设时间,并在计时时间达到第一预设时间时,通过控制多个驱动组件以调节多个摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度,以使室内垂直温差降低。由此,不仅可以有效降低室内较高平面与较低平面之间的温差,缓解室内热力分层现象,从而改善室内的热舒适性,而且无需提升风机的转速和增加出风摆叶的弧度,有效减少了空调器的工作噪音且空调器的外观不受影响。
另外,根据本发明上述实施例的空调器的控制方法还可以具有如下附加的技术特征:
根据本发明的一个实施例,调节多个所述摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度,包括:通过控制多个所述驱动组件以驱动多个所述摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度不同,其中,上摆叶组的出风摆叶角度大于下摆叶组的出风摆叶角度。
根据本发明的一个实施例,通过驱动上摆叶组的出风摆叶角度变大,且保持下摆叶组的出风摆叶角度不变或驱动下摆叶组的出风摆叶角度变小,以使上摆叶组的出风摆叶角度大于下摆叶组的出风摆叶角度。
根据本发明的另一个实施例,调节多个所述摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度,包括:通过控制多个所述驱动组件以驱动每个所述摆叶组的出风摆叶角度变大。
为实现上述目的,本发明第二方面实施例提出了一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述的空调器的控制方法。
根据本发明实施例的非临时性计算机可读存储介质,通过执行上述的空调器的控制方法,不仅可以有效降低室内较高平面与较低平面之间的温差,缓解室内热力分层现象,从而改善室内的热舒适性,而且无需提升风机的转速和增加出风摆叶的弧度,有效减少了空调器的工作噪音且空调器的外观不受影响。
为实现上述目的,本发明第三方面实施例提出了一种空调器的控制装置,所述空调器包括室内机,所述室内机包括机壳、多个摆叶组和多个驱动组件,所述机壳上设有在上下方向上延伸的出风口,多个所述摆叶组在上下方向顺序排布,每个所述摆叶组包括多个在上下方向间隔设置的出风摆叶,多个所述驱动组件分别与多个所述摆叶组一一对应配合,每个所述驱动组件用于驱动相应的所述摆叶组内的多个所述出风摆叶转动,所述装置包括:控制模块,用于所述空调器开启制热模式运行时,通过控制多个所述驱动组件以驱动每个所述摆叶组的出风摆叶角度保持一致,并通过计时器开始计时;判断模块,用于判断所述计时器的计时时间是否达到第一预设时间;所述控制模块还用于,在所述计时时间达到所述第一预设时间时,通过控制多个所述驱动组件以调节多个所述摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度,以使室内垂直温差降低。
根据本发明实施例的空调器的控制装置,在空调器开启制热模式运行时,通过控制模块控制多个驱动组件以驱动每个摆叶组的出风摆叶角度保持一致,并通过计时器开始计时,以及通过判断模块判断计时器的计时时间是否达到第一预设时间,并通过控制模块在计时时间达到第一预设时间时,控制多个驱动组件以调节多个摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度,以使室内垂直温差降低。由此,不仅可以有效降低室内较高平面与较低平面之间的温差,缓解室内热力分层现象,从而改善室内的热舒适性,而且无需提升风机的转速和增加出风摆叶的弧度,有效减少了空调器的工作噪音且空调器的外观不受影响。
另外,根据本发明上述实施例的空调器的控制装置还可以具有如下附加的技术特征:
根据本发明的一个实施例,所述控制模块进一步用于,通过控制多个所述驱动组件以驱动多个所述摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度不同,其中,上摆叶组的出风摆叶角度大于下摆叶组的出风摆叶角度。
根据本发明的一个实施例,通过驱动上摆叶组的出风摆叶角度变大,且保持下摆叶组的出风摆叶角度不变或驱动下摆叶组的出风摆叶角度变小,以使上摆叶组的出风摆叶角度大于下摆叶组的出风摆叶角度。
根据本发明的另一个实施例,所述控制模块进一步用于,通过控制多个所述驱动组件以驱动每个所述摆叶组的出风摆叶角度变大。
根据本发明的一个实施例,所述室内机还包括空气处理模块,所述空气处理模块包括:壳体,所述壳体设在所述机壳的下方,所述壳体上设有空气入口和空气出口;空气处理风机,所述空气处理风机设在所述壳体内;加湿件,所述加湿件设在所述壳体内;水箱,所述水箱设在所述壳体内且用于向所述加湿件供水。
根据本发明的一个实施例,所述空气处理模块还包括净化过滤网,所述净化过滤网设在所述壳体内且位于所述加湿件的上游。
根据本发明的一个实施例,所述空气入口包括室内风入口和新风入口。
根据本发明的一个实施例,所述加湿件设在所述空气处理风机的出风侧。
为实现上述目的,本发明第四方面实施例提出了一种空调器,其包括上述的空调器的控制装置。
根据本发明实施例的空调器,通过上述的空调器的控制装置,不仅可以有效降低室内较高平面与较低平面之间的温差,缓解室内热力分层现象,从而改善室内的热舒适性,而且无需提升风机的转速和增加出风摆叶的弧度,有效减少了空调器的工作噪音且空调器的外观不受影响。
为实现上述目的,本发明第五方面实施例提出了一种空调器,包括室内机,所述室内机包括机壳、多个摆叶组和多个驱动组件,所述机壳上设有在上下方向上延伸的出风口,多个所述摆叶组在上下方向顺序排布,每个所述摆叶组包括多个在上下方向间隔设置的出风摆叶,多个所述驱动组件分别与多个所述摆叶组一一对应配合,每个所述驱动组件用于驱动相应的所述摆叶组内的多个所述出风摆叶转动,所述空调器还包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器的控制程序,其中,所述控制程序被所述处理器执行时实现本发明第一方面实施例提出的空调器的控制方法。
根据本发明实施例的空调器,通过执行上述的空调器的控制方法,不仅可以有效降低室内较高平面与较低平面之间的温差,缓解室内热力分层现象,从而改善室内的热舒适性,而且无需提升风机的转速和增加出风摆叶的弧度,有效减少了空调器的工作噪音且空调器的外观不受影响。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本发明一个实施例的空调室内机的结构示意图;
图2是根据本发明一个实施例的空调室内机中空气处理模块的结构示意图;
图3是根据本发明一个实施例的空调室内机中出风摆叶的位置示意图;
图4是根据本发明另一个实施例的空调室内机中出风摆叶的位置示意图;
图5是根据本发明实施例的空调器的控制方法的流程图;
图6是根据本发明实施例的空调器的控制装置的方框示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下面参考附图来描述根据本发明实施例提出的空调器的控制方法、非临时性计算机可读存储介质、空调器的控制装置和空调器。
下面先参考图1-图4描述根据本发明实施例的空调器的具体结构。
如图1、图3-图4所示,根据本发明实施例的空调器包括室内机1000,室内机1000包括机壳100、多个摆叶组200和多个驱动组件(未具体显示),机壳100上设有上下方向延伸的进风口110和出风口120,多个摆叶组200设置在出风口120处,且多个摆叶组200在上下方向顺序排布,多个摆叶组200可以为两个,分别为上摆叶组210和下摆叶组220。需要说明的是,摆叶组的个数还可以为3个、4个或者更多个,这里只是进行示例性说明,具体个数不做限制。
如图1、图3-图4所示,每个摆叶组包括多个在上下方向间隔设置的出风摆叶,例如,上摆叶组210包括5个在上下方向间隔设置的出风摆叶211,下摆叶组220包括5个在上下方向间隔设置的出风摆叶221,即,上摆叶组210和下摆叶组220的结构相同,且均包括5个在上下方向间隔设置的出风摆叶。
在一些实施例中,上摆叶组210和下摆叶组220的结构可以不同,例如,上摆叶组210的出风摆叶的个数与下摆叶组220的出风摆叶的个数不同;或者,上摆叶组210的出风摆叶的大小与下摆叶组220的出风摆叶的大小不同;或者,上摆叶组210的出风摆叶的形状与下摆叶组220的出风摆叶的形状不同。其中,出风摆叶的形状可以为任意形状,例如舌形、方形、圆形、椭圆形或者其它不规则形状等。由于多个摆叶组200主要是实现摆风的作用,所以具体结构不做限制。
多个驱动组件分别与多个摆叶组200一一对应配合,每个驱动组件用于驱动相应的摆叶组内的多个出风摆叶转动,例如,每个驱动组件可驱动相应的摆叶组内的多个出风摆叶在0~180度之间转动,以调节出风方向和出风温度。
如图1所示,根据本发明实施例的室内机1000还包括室内换热器300和室内风机400,室内换热器300和室内风机400分别设在机壳100内,室内风机400包括电机410和贯流风轮420,通过控制电机410带动贯流风轮420转动,以向外部送风。贯流风轮420为竖直贯流风轮,在一些实施例中,如图1所示,贯流风轮420为单段式,而在一些其它实施例中,贯流风轮420可为上下两段式或者多段式,并且每段贯流风轮由独立的电机驱动,以实现上下多段送风。
如图1-图4所示,根据本发明实施例的室内机1000还包括空气处理模块500,空气处理模块500包括壳体510、空气处理风机520和空气处理件530,壳体510设在机壳100的下方,壳体510上设有空气出口511和空气入口,空气入口可包括室内风入口512和新风入口513。空气处理风机520和空气处理件530分别设在壳体510内,空气处理风机520包括电机521和离心风轮522,通过控制电机521带动离心风轮522运转,以将从室内风入口512和/或新风入口513进入的风引入空气处理件530,并从空气出口511送出。空气处理件530包括水箱531和加湿件532,水箱531设在加湿件532的上方以给加湿件532供水,通过加湿件532将水箱531中的水导向空气。
在一些实施例中,空气处理件530还包括水槽(未具体示出),水箱531设在水槽上以向水槽内供水,加湿件532设在水槽内以将水槽内的水导向空气。加湿件532可以为设在水槽内的湿膜,湿膜可以吸收水槽中的水,使得有气流流过湿膜时,气流与湿膜上的水分子充分接触,在湿膜的水洗作用下,气流中包含的细小颗粒如灰尘等均被去除,从而使得气流流过湿膜后较为洁净。因此,净化气流经过室内风入口512和/或新风入口513进入空气处理模块500内部后,在湿膜的水洗作用下,净化气流中的颗粒物被去除,使得从空气出口511流出的气流十分洁净,提高了用户使用舒适度。需要说明的是,加湿件532并不限于湿膜还可以是其他结构,例如,在本发明的其他实施例中,加湿件532还可以打水轮,将水槽中的水甩起,同样可以对净化气流起到水洗的作用。
在一些实施例中,如图1-图2所示,空气处理件530还包括净化滤网533,在空气流动方向上,净化滤网533设在加湿件532的上游。可以理解的是,当空气较脏时,加湿件532的水洗能力有限,很可能出现净化效果较差,降低用户使用舒适度的问题。因此,在加湿件532上游设有净化滤网533,净化滤网533可以对净化气流先进行一次过滤,从而使得经加湿件532水洗后的气流更加洁净。当然,这里需要说明的是,净化滤网533仅起到净化空气的作用,在此不对净化滤网533的形状、材质、净化能力进行限制,用户可以根据自身需要选取任何净化滤网533。
在一些实施例中,如图1-图2所示,在空气流动方向上,加湿件532位于空气处理风机520的出风侧,通过在出风侧设置加湿件532可以保证吹出的空气最为洁净,防止受到管路的二次污染。可以理解的是,由于加湿件532对气流存在水洗作用,那么在一定程度上加湿件532会对气流存在一定的干扰作用,所以也可以将加湿件532放置在空气处理风机520的进风侧,以降低加湿件532对空气处理模块500出风量的影响,而具体采用哪种方式可根据实际情况进行选择。
在一些实施例中,如图1-图2所示,室内风入口512设在壳体510的底壁上,壳体510内设有可转动的翻转开关门(未具体示出)以导通或者截止空气流向加湿件532。可以理解的是,开关门的设置可以使得本发明实施例的室内机1000在用户需要的时候才进行空气净化,具体而言,当用户感觉室内的空气较脏时,可以遥控打开翻转开关门且启动空气处理风机520,使得空气流向加湿件532,从而使得空调挂机1000开始对室内空气进行净化。同理,当用户感觉室内的不再需要净化时,只关闭翻转开关门且停止空气处理风机520即可。由此,节约了电能和水资源,使得本发明实施例的空调挂机1000更加绿色环保。
有利地,壳体510的底壁形成为网格状,且在室内风入口512及空气出口511之间的部分网格上的小孔并不贯穿壳体510的底壁。由此,较好地将室内风入口512和空气出口511分隔开来,避免了由于室内风入口512和空气出口511连通使得气流紊乱的现象发生。这里额外说明的是,在本发明的其他实施例中,室内风入口512和空气出口511可以分别设在壳体510的两个侧壁上,例如,在有的实施例中,室内风入口512位于壳体510的后壁上,而空气出口511位于壳体510的底壁上。当然还有其他的分布方式,在此不做赘述。
在一些实施例中,机壳100的左右侧壁上均设有进风口110。由此,可以增加空调挂机1000的换热进风量,使得空调挂机1000的制冷或者制热效率得到提升,从而提高用户使用舒适度。具体地,机壳100的左右侧壁分别形成为微孔板以限定出进风口110。由此,可以使得经进风口110进入室内换热器300的风较为柔和,使得气流的换热效果更好,从而提高空调器的用户使用舒适度。此外,机壳100的左右侧壁分别形成为微孔板以限定出进风口110还可以防止异物进入室内机1000,降低了室内机1000的故障率。
当然,在这里需要说明的是,进风口110并不限于设在机壳100的左右侧壁上,进风口110也可以设在机壳100的前侧壁、后侧壁及上侧壁中的任何一个或者多个上。
在一些实施例中,进风口110可设有进风开关门,出风口120可设有出风开关门,由此可提高室内机1000的美观度,同时防止异物进入室内机1000,降低了室内机1000的故障率。
需要说明的是,在本发明的实施例中,机壳100与空气处理模块500之间可通过隔板、支撑部件等隔离开,即,使得室内机1000的换热气流和净化气流分隔开来,此时,换热气流经过机壳100上的进风口110进入室内换热器300,经过换热后从出风口120离开,从而实现了调节室内温度的功能,而待净化气流经过壳体510上的室内风入口512和/或新风入口513进入空气处理模块500,经过空气处理件530的处理后从空气出口511离开空气处理模块500,从而实现了净化室内空气的功能。
从上叙述可知,本发明实施例的室内机1000的换热气流和待净化气流从不同的入口进入室内机1000,并且从不同出口离开室内机1000,两股气流互不影响,既能够保证室内机1000的换热性能,保证换热风量,又实现了室内空气净化。与此同时,由于壳体510上还设有新风入口513,由此,实现了本发明实施例的室内机1000还能将室外的空气经过净化后引入室内,使得在室内空气较为浑浊的情况下引入室外空气,提高了用户的使用舒适度。
需要说明的是,本发明实施例中的空调器可为竖款贯流分体挂壁式空调器或分体落地式空调器。
图5是根据本发明实施例的空调器的控制方法的流程图。如图5所示,本发明实施例的空调器的控制方法包括以下步骤:
S1,当空调器开启制热模式运行时,通过控制多个驱动组件以驱动每个摆叶组的出风摆叶角度保持一致,并开始计时。
具体地,摆叶组的出风摆叶角度与出风口的出风量及出风温度存在着一定的关系,摆叶组的出风摆叶角度越小,出风口的出风量就越小,出风口的出风温度就越高。因此,当空调器开启制热模式运行时,如图3所示,通过控制多个驱动组件以驱动每个摆叶组的出风摆叶角度均为a,此时上下两段或者多段出风口的温度、风速基本一致。其中,角度a为一个较小值,使得出风口的风量较小,因此出风口的温度较高,从而使室内温度上升较快,起到快速升温的作用。
也就是说,当空调器开启制热模式运行时,通过控制多个驱动组件以驱动每个摆叶组的出风摆叶角度均为一个较小的角度,以使室内的温度快速上升。
S2,判断计时时间是否达到第一预设时间。其中,第一预设时间可根据实际情况进行标定。
S3,如果计时时间达到第一预设时间,则通过控制多个驱动组件以调节多个摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度,以使室内垂直温差降低。
根据本发明的一些实施例,调节多个摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度,包括:通过控制多个驱动组件以驱动多个摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度不同,其中,上摆叶组的出风摆叶角度大于下摆叶组的出风摆叶角度。
具体地,可通过驱动上摆叶组的出风摆叶角度变大,且保持下摆叶组的出风摆叶角度不变或驱动下摆叶组的出风摆叶角度变小,以使上摆叶组的出风摆叶角度大于下摆叶组的出风摆叶角度。
具体而言,当空调器以制热模式运行时,由于热气流的比重较小,容易上升,因此,出风口送出的热气很难送达到地面,从而使室内温度场在竖直方向不均匀,影响用户舒适度体验的同时也增加了空调器制热模式下的耗电量。相关技术中,通过加大上下摆叶的弧度或者增加风机的转速来解决温度分层的问题,然而,上述方式存在以下缺点:增大上下摆叶的弧度会影响整机的外观;提升风机的转速会增加噪音,并且通过提升风机的转速能够改善空调器制热的速度,但并不一定可以改善室内温度分层的问题。
因此,在本发明的实施例中,在空调器开启制热模式运行时,可先通过控制多个驱动组件以驱动每个摆叶组的出风摆叶角度均为一个较小的角度值a,使得室内温度快速上升,但此时室内垂直温差较大,所以在第一预设时间(如t1分钟)后,如图4所示,可通过控制上摆叶组对应的驱动组件以驱动上摆叶组的出风摆叶角度变大(例如,将上摆叶组的出风摆叶角度调大为a+n,a>n),同时通过下摆叶组对应的驱动组件以驱动下摆叶组的出风摆叶角度不变或者驱动下摆叶组的出风摆叶角度变小(例如,将下摆叶组的出风摆叶角度调小为a-n),以保证出风口上段出风温度降低,出风口下段出风温度不变或者上升,从而使得室内较高平面温度降低,较低平面温度不变或者升高,进而使得室内垂直温差降低。由此,能够有效地缓解空调器制热运行时室内热力分层的现象,从而提高了房间的热舒适性,同时避免因增加风机的转速而导致噪音较大的情况,并且无需加大出风摆叶的弧度,从而有效防止了空调器的外观受到影响。
根据本发明的另一些实施例,调节多个摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度,包括:通过控制多个驱动组件以驱动每个摆叶组的出风摆叶角度变大。
具体地,在空调器开启制热模式运行时,可先通过控制多个驱动组件以驱动每个摆叶组的出风摆叶角度均为一个较小的角度值a,使得室内温度快速上升,在第一预设时间(如t1分钟)后,除了通过上述方式,即驱动上摆叶组的出风摆叶角度变大,且保持下摆叶组的出风摆叶角度不变或驱动下摆叶组的出风摆叶角度变小,以降低室内垂直温差外,还可通过控制多个驱动组件以驱动每个摆叶组的出风摆叶角度变大(例如,将上下摆叶组的出风摆叶角度均调大为a+n),以使出风口上下段出风温度均降低,此时由于热气流的比重较小,容易上升,因此室内较高平面温度降低的速度较快,较低平面温度降低的速度较慢,从而使得室内垂直温差降低。由此,能够有效地缓解空调器制热运行时室内热力分层的现象,从而提高室内的热舒适性,同时避免因增加风机的转速而导致噪音较大的情况,并且无需加大出风摆叶的弧度,从而有效防止了空调器的外观受到影响。
也就是说,在空调器开启制热模式运行时,先利用较高的温度送风,使得室内温度快速上升,但这会导致室内垂直温差比较大,所以一段时间后,采用较低送风温度,使得室内较高平面温度降低,而较低平面温度速率增大,从而使得垂直温差较小,有效缓解空调器制热运行时室内热力分层的现象,从而改善了室内的热舒适性。
需要说明的是,在上述实施例中,均是以上下两个摆叶组进行说明,在本发明的其它实施例中,摆叶组可以为3个、4个或者更多个,具体根据实际情况进行设定,这里不做限制,具体控制方法与上下两个摆叶组的控制方法相似,本领域技术人员根据上述控制方法可以获得摆叶组为3个、4个或者更多个的控制方法,具体这里不再详述。
综上所述,根据本发明实施例的空调器的控制方法,当空调器开启制热模式运行时,通过控制多个驱动组件以驱动每个摆叶组的出风摆叶角度保持一致,并开始计时,以及判断计时时间是否达到第一预设时间,并在计时时间达到第一预设时间时,通过控制多个驱动组件以调节多个摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度,以使室内垂直温差降低。由此,不仅可以有效降低室内较高平面与较低平面之间的温差,缓解室内热力分层现象,从而改善室内的热舒适性,而且无需提升风机的转速和增加出风摆叶的弧度,有效减少了空调器的工作噪音且空调器的外观不受影响。
另外,本发明的实施例还提出了一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现上述的空调器的控制方法。
根据本发明实施例的非临时性计算机可读存储介质,通过执行上述的空调器的控制方法,不仅可以有效降低室内较高平面与较低平面之间的温差,缓解室内热力分层现象,从而改善室内的热舒适性,而且无需提升风机的转速和增加出风摆叶的弧度,有效减少了空调器的工作噪音且空调器的外观不受影响。
图6是根据本发明实施例的空调器的控制装置的方框示意图。如图6所示,本发明实施例的空调器的控制装置可包括控制模块600和判断模块700。
其中,控制模块600用于空调器开启制热模式运行时,通过控制多个驱动组件以驱动每个摆叶组的出风摆叶角度保持一致,并通过计时器开始计时;判断模块700用于判断计时器的计时时间是否达到第一预设时间;控制模块600还用于在计时时间达到第一预设时间时,通过控制多个驱动组件以调节多个摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度,以使室内垂直温差降低。
根据本发明的一个实施例,控制模块600进一步用于,通过控制多个驱动组件以驱动多个摆叶组200中上下两个摆叶组的出风摆叶角度不同,其中,上摆叶组210的出风摆叶角度大于下摆叶组220的出风摆叶角度。
根据本发明的一个实施例,通过驱动上摆叶组210的出风摆叶角度变大,且保持下摆叶组220的出风摆叶角度不变或驱动下摆叶组220的出风摆叶角度变小,以使上摆叶组210的出风摆叶角度大于下摆叶组220的出风摆叶角度。
根据本发明的一个实施例,控制模块600进一步用于,通过控制多个驱动组件以驱动每个摆叶组的出风摆叶角度变大。
需要说明的是,本发明实施例的空调器的控制装置中未披露的细节,请参照本发明实施例的空调器的控制方法中所披露的细节,具体这里不再详述。
根据本发明实施例的空调器的控制装置,空调器开启制热模式运行时,通过控制模块控制多个驱动组件以驱动每个摆叶组的出风摆叶角度保持一致,并通过计时器开始计时,以及通过判断模块判断计时器的计时时间是否达到第一预设时间,并通过控制模块在计时时间达到第一预设时间时,控制多个驱动组件以调节多个摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度,以使室内垂直温差降低。由此,不仅可以有效降低室内较高平面与较低平面之间的温差,缓解室内热力分层现象,从而改善室内的热舒适性,而且无需提升风机的转速和增加出风摆叶的弧度,有效减少了空调器的工作噪音且空调器的外观不受影响。
另外,本发明的实施例还提出了一种空调器,其包括上述的空调器的控制装置。
根据本发明实施例的空调器,通过上述的空调器的控制装置,不仅可以有效降低室内较高平面与较低平面之间的温差,缓解室内热力分层现象,从而改善室内的热舒适性,而且无需提升风机的转速和增加出风摆叶的弧度,有效减少了空调器的工作噪音且空调器的外观不受影响。
此外,本发明的实施例还提出了一种空调器,如图1-图4所示,包括室内机1000,室内机1000包括机壳100、多个摆叶组200和多个驱动组件(图中未具体示出),机壳100上设有在上下方向上延伸的出风口120,多个摆叶组200在上下方向顺序排布,每个摆叶组包括多个在上下方向间隔设置的出风摆叶,多个驱动组件分别与多个摆叶组200一一对应配合,每个驱动组件用于驱动相应的摆叶组内的多个出风摆叶转动,空调器还包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的空调器的控制程序,其中,控制程序被处理器执行时实现上述的空调器的控制方法。
根据本发明实施例的空调器,通过执行上述的空调器的控制方法,不仅可以有效降低室内较高平面与较低平面之间的温差,缓解室内热力分层现象,从而改善室内的热舒适性,而且无需提升风机的转速和增加出风摆叶的弧度,有效减少了空调器的工作噪音且空调器的外观不受影响。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。
Claims (15)
1.一种空调器的控制方法,其特征在于,所述空调器包括室内机,所述室内机包括机壳、多个摆叶组和多个驱动组件,所述机壳上设有在上下方向上延伸的出风口,多个所述摆叶组在上下方向顺序排布,每个所述摆叶组包括多个在上下方向间隔设置的出风摆叶,多个所述驱动组件分别与多个所述摆叶组一一对应配合,每个所述驱动组件用于驱动相应的所述摆叶组内的多个所述出风摆叶转动,所述方法包括以下步骤:
当所述空调器开启制热模式运行时,通过控制多个所述驱动组件以驱动每个所述摆叶组的出风摆叶角度保持一致,并开始计时;
判断计时时间是否达到第一预设时间;
如果所述计时时间达到所述第一预设时间,则通过控制多个所述驱动组件以调节多个所述摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度,以使室内垂直温差降低。
2.如权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,调节多个所述摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度,包括:
通过控制多个所述驱动组件以驱动多个所述摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度不同,其中,上摆叶组的出风摆叶角度大于下摆叶组的出风摆叶角度。
3.如权利要求2所述的空调器的控制方法,其特征在于,通过驱动上摆叶组的出风摆叶角度变大,且保持下摆叶组的出风摆叶角度不变或驱动下摆叶组的出风摆叶角度变小,以使上摆叶组的出风摆叶角度大于下摆叶组的出风摆叶角度。
4.如权利要求1所述的空调器的控制方法,其特征在于,调节多个所述摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度,包括:
通过控制多个所述驱动组件以驱动每个所述摆叶组的出风摆叶角度变大。
5.一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-4中任一项所述的空调器的控制方法。
6.一种空调器的控制装置,其特征在于,所述空调器包括室内机,所述室内机包括机壳、多个摆叶组和多个驱动组件,所述机壳上设有在上下方向上延伸的出风口,多个所述摆叶组在上下方向顺序排布,每个所述摆叶组包括多个在上下方向间隔设置的出风摆叶,多个所述驱动组件分别与多个所述摆叶组一一对应配合,每个所述驱动组件用于驱动相应的所述摆叶组内的多个所述出风摆叶转动,所述装置包括:
控制模块,用于所述空调器开启制热模式运行时,通过控制多个所述驱动组件以驱动每个所述摆叶组的出风摆叶角度保持一致,并通过计时器开始计时;
判断模块,用于判断所述计时器的计时时间是否达到第一预设时间;
所述控制模块还用于,在所述计时时间达到所述第一预设时间时,通过控制多个所述驱动组件以调节多个所述摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度,以使室内垂直温差降低。
7.如权利要求6所述的空调器的控制装置,其特征在于,所述控制模块进一步用于,通过控制多个所述驱动组件以驱动多个所述摆叶组中上下两个摆叶组的出风摆叶角度不同,其中,上摆叶组的出风摆叶角度大于下摆叶组的出风摆叶角度。
8.如权利要求7所述的空调器的控制装置,其特征在于,通过驱动上摆叶组的出风摆叶角度变大,且保持下摆叶组的出风摆叶角度不变或驱动下摆叶组的出风摆叶角度变小,以使上摆叶组的出风摆叶角度大于下摆叶组的出风摆叶角度。
9.如权利要求6所述的空调器的控制装置,其特征在于,所述控制模块进一步用于,通过控制多个所述驱动组件以驱动每个所述摆叶组的出风摆叶角度变大。
10.如权利要求6所述的空调器的控制装置,其特征在于,所述室内机还包括空气处理模块,所述空气处理模块包括:
壳体,所述壳体设在所述机壳的下方,所述壳体上设有空气入口和空气出口;
空气处理风机,所述空气处理风机设在所述壳体内;
加湿件,所述加湿件设在所述壳体内;
水箱,所述水箱设在所述壳体内且用于向所述加湿件供水。
11.如权利要求10所述的空调器的控制装置,其特征在于,所述空气处理模块还包括净化过滤网,所述净化过滤网设在所述壳体内且位于所述加湿件的上游。
12.如权利要求10所述的空调器的控制装置,其特征在于,所述空气入口包括室内风入口和新风入口。
13.如权利要求10所述的空调器的控制装置,其特征在于,所述加湿件设在所述空气处理风机的出风侧。
14.一种空调器,其特征在于,包括如权利要求6-13中任一项所述的空调器的控制装置。
15.一种空调器,其特征在于,包括室内机,所述室内机包括机壳、多个摆叶组和多个驱动组件,所述机壳上设有在上下方向上延伸的出风口,多个所述摆叶组在上下方向顺序排布,每个所述摆叶组包括多个在上下方向间隔设置的出风摆叶,多个所述驱动组件分别与多个所述摆叶组一一对应配合,每个所述驱动组件用于驱动相应的所述摆叶组内的多个所述出风摆叶转动,所述空调器还包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的空调器的控制程序,其中,所述控制程序被所述处理器执行时实现如权利要求1-4中任一项所述的空调器的控制方法。
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